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南京臭气净化处理设备

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常州蓝阳环保设备有限公司专业从事大气污染治理、污水处理技术研究、开发、设计、与咨询,在大气污染治理和污水处理等行业领域里,依托资助研发的高质量的产品,提供拥有自己的核心技术的解决方案。

公司主要对大气污染治理和污水处理:有机废气吸附脱附再生装置、蓄热式焚烧净化装置RTO、催化燃烧净化装置RCO、蒸汽脱附冷凝回收装置、等离子净化装置、酸碱废气净化塔、有毒有害气体吸收塔、不锈钢燃烧塔、光催化氧化装置、高压静电装置恶臭气体生物除臭成套设备、工业油烟净化器、粉尘处理系统、污水处理成套设备、一体化处理设备、地埋式污水处理设备、MBR膜一体化设备,产品广泛用于光伏产业、太阳能电池、电子半导体、冶金、钢铁、有色冶炼、医药化工、市政环保等国家大型企业、以*的技术、成熟的工艺与及时周到的售后服务取得了优异成绩,赢得了国内外众多企业的*好评。

公司在成立之时就确定了以为为本,以科技促进发展的理念,始终以“立足环保行业,智力节能减排,改善生态环境”为使命,围绕公司主营业务履行社会责任,打造一个真正绿色无污染的低碳环保生存环境。

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业

南京臭气净化处理设备

目前常用的臭气处理方法包括物理吸附法、生物法、化学洗涤法、离子法、催化燃烧法、除臭溶液除臭法等。

物理吸附法:采用活性炭、沸石等多孔介质吸附恶臭物质,以活性炭应泛。该方法工艺较为简单,一次性投入少,但介质使用寿命短(一旦饱和需再生,甚至更换),处理效率不稳定,对高浓度臭气处理效率较低。

化学洗涤法:利用化学药液与臭气分子发生化学反应,生成无臭物质,以达到除臭目的。该方法见效快,但运行费用高,且存在二次污染。

除臭溶液除臭法:利用天然植物除味液吸附空气中的异味分子,并与异味分子发生聚合、分解等化学反应,使之失去臭味。该方法设备安装简便,建设周期短,投资低,但效率低,且天然植物除味液属于消耗产品,后续运行费用高。

离子法:利用高频高压静电特殊脉冲放电产生高密度高能活性离子,高能活性离子与臭气接触,打开臭气分子化学键,分解成二氧化碳和水,从而使气体达到净化的目的。该方法处理设备体积相对较小,自重轻,适用于布置紧凑、场地狭小等场合,但设备一次性投入成本较大,运行维护成本较高。

催化燃烧法:一种通过热氧化消除有机物废气污染物的方法,有机废气在温度200~500℃和滞留时间0.3~0.5s的条件下被催化燃烧,分解为CO2和H2O,适用于浓度较高的有机废气。

生物法:利用是利用附着在反应器内填料上的微生物,在新陈代谢过程中将废气中的污染物降解为简单的无机物和微生物细胞质。该技术除臭效率高、处理*、操作简便、无二次污染、运行费用低,被称为是一项绿色除臭技术。

南京臭气净化处理设备

 

本文列举了十二种常见的废气处理方法,分别对他们的原理、适用范围、优点缺点做了分析。

1、掩蔽法

脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。

适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。

优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。

缺点:恶臭成分并没有被去除。

2、稀释扩散法

脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。

适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。

优点:费用低、设备简单。

缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。

3、热力燃烧法与催化燃烧法

脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现*燃烧

适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。

优点:净化效率高,恶臭物质被*氧化分解。

缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。

4、水吸收法

脱臭原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。

适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。

优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。

缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。

5、药液吸收法

脱臭原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。

适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。

优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。

缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。

6、吸附法

脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。

适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。

优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。

缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

7、生物滤池式脱臭法

脱臭原理:恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉。

适用范围:目前研究多,工在实际中的生物脱臭方法。又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。

优点:处理费用低。

缺点:占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。

8、生物滴滤池式

脱臭原理:原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料。

适用范围:只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中。

优点:和微生物群同时消耗滤料有机质的情况。

缺点:池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,而且操作条件极易控制需不断投加营养物质,而且操作复杂,使得其应用受到限制。

9、洗涤式活性污泥脱臭法

脱臭原理:将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。

适用范围:有较大的适用范围,可以处理大气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小。

缺点:设备费用大,操作复杂而且需要投加营养物质。

10、曝气式活性污泥脱臭法

脱臭原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质适用范围广。

适用范围:目前日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。

缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。

11、三相多介质催化氧化工艺

脱臭原理:反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。

适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。

优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。

缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。

12、低温等离子体技术

脱臭原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含*化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。

适用范围:适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。

优点:电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分气箱脉冲布袋除尘器的常见故障及解决措施。

本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体和TiO2光催化,催化裂解恶臭气体如:化氢、甲硫氢、甲硫醇、硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 
TiO2光催化的催化化性在很大程度上影响光催光反应速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒径的影响。锐钛型TiO2的催化活性高。随着粒径的减少,电子与空穴简单复合的概率降低,光催化活性增大。另外,孔隙率、平均孔径、粒子表面状态,纯度等对其光催化活性也均有一定影响。为了提高光降解效率,对TiO2光催化剂进化改性,如研制纳米TiO2,制备TiO2的复合半导体,金属离子掺杂、染料光敏化等。也可以采用各种*的手段制备TiO2催化剂,以提高光催化剂的活性。 
利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O一+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),*臭氧对有机物具有*的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有*的清除效果。 



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